RU2710432C1 - Способ эксплуатации высоковольтной импульсной системы - Google Patents

Способ эксплуатации высоковольтной импульсной системы Download PDF

Info

Publication number
RU2710432C1
RU2710432C1 RU2019109002A RU2019109002A RU2710432C1 RU 2710432 C1 RU2710432 C1 RU 2710432C1 RU 2019109002 A RU2019109002 A RU 2019109002A RU 2019109002 A RU2019109002 A RU 2019109002A RU 2710432 C1 RU2710432 C1 RU 2710432C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charging
energy storage
shorting
voltage pulse
grounding
Prior art date
Application number
RU2019109002A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрген КАЛЬКЕ
Райнхарт МЮЛЛЕР-ЗИБЕРТ
Original Assignee
Зельфраг Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зельфраг Аг filed Critical Зельфраг Аг
Application granted granted Critical
Publication of RU2710432C1 publication Critical patent/RU2710432C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C19/00Other disintegrating devices or methods
    • B02C19/18Use of auxiliary physical effects, e.g. ultrasonics, irradiation, for disintegrating
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C19/00Other disintegrating devices or methods
    • B02C19/18Use of auxiliary physical effects, e.g. ultrasonics, irradiation, for disintegrating
    • B02C2019/183Crushing by discharge of high electrical energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к способу измельчения материалов посредством высоковольтных импульсов, высоковольтной импульсной системе и ее применению для измельчения материалов с плохой электропроводностью. Способ эксплуатации импульсной системы, содержащей накопитель энергии для обеспечения энергии для высоковольтных импульсов и зарядное устройство для зарядки накопителя энергии, заключающийся в том, что генерируют последовательность высоковольтных импульсов, при каждом из которых накопитель энергии полностью разряжается, и его повторно заряжают для следующего высоковольтного импульса после истечения паузы зарядки путем подачи энергии зарядки с помощью зарядного устройства. При этом при переключении системы из работы в высоковольтном импульсном режиме в неработающее состояние, в котором накопитель энергии разряжен и защищен от непреднамеренной зарядки, накопитель энергии во время паузы зарядки закорачивают и/или заземляют. Высоковольтная импульсная система содержит накопитель энергии, зарядное устройство, один или несколько закорачивающих или заземляющих переключателей для защиты накопителя энергии от непреднамеренной зарядки посредством закорачивания и/или заземления и устройства для управления системой. Причем устройства управления системой выполнены с возможностью управления системой таким образом, что при работе в высоковольтном импульсном режиме система генерирует последовательность высоковольтных импульсов, при этом накопитель энергии полностью разряжается при каждом высоковольтном импульсе и повторно заряжается для следующего высоковольтного импульса после истечения паузы зарядки путем подачи энергии зарядки с помощью зарядного устройства. Способ эксплуатации импульсной системы и импульсная система обеспечивают снижение затрат при измельчении материала, в частности, за счет отсутствия необходимости использования большого количества изолирующего масла. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к способу эксплуатации высоковольтной импульсной системы, в частности, высоковольтной импульсной системы для измельчения и/или ослабления материала посредством высоковольтных разрядов, системе для выполнения указанного способа, а также к использованию системы в соответствии с преамбулами независимых пунктов формулы изобретения.
Уровень техники
В случае высоковольтных импульсных систем, которые, например, используются для электродинамического измельчения материала с помощью высоковольтных разрядов, по соображениям безопасности необходимо соответственно разряжать и закорачивать или заземлять накопители энергии, обычно конденсаторы, чтобы люди могли приближаться к высоковольтным деталям во время работы. Это также относится, в частности, к регулярным работам по техническому обслуживанию таких систем, как, например, регулярная замена рабочих электродов в системах электродинамического измельчения.
Закорачивание или заземление накопителей энергии, соответственно, обычно осуществляют с помощью закорачивающего или заземляющего переключателя, соответственно, который одновременно разряжает накопитель энергии. Ток ограничивается резистором, подключенным последовательно с переключателем, так что кратковременный довольно высокий ток не повреждает переключатель.
При сближении двух контактов переключателя неизбежно образуется дуга. Сила и продолжительность дуги зависит от напряжения в накопителе энергии. Из соображений изоляции накопители энергии погружены в масло. Если закорачивающий или заземляющий переключатель, соответственно, также находится в масле, то дуги образуются в масле. Они сжигают масло. Со временем продукты сгорания ухудшают изоляционные свойства масла, что в конечном итоге может привести к нарушению электрической изоляции.
Во избежание этого контакты закорачивающего или заземляющего переключателя, соответственно, располагают обычно в газовом объеме, который, в свою очередь, помещен в масло. Однако эту концепцию можно использовать только при напряжениях до уровня приблизительно 50 кВ, потому что выше этого напряжения размер переключателя, а также подключенного последовательно резистора непропорционально увеличивается, что не только приводит к высоким затратам и необходимости очень большого количества изолирующего масла, но также делает практически невозможными некоторые размеры систем, предпочтительных для этого диапазона напряжений.
Сущность изобретения
Следовательно, цель состоит в том, чтобы предложить техническое решение, которое не имеет вышеупомянутых недостатков предшествующего уровня техники или, по меньшей мере, помогает частично их избежать.
Эта цель достигается с помощью способа и системы в соответствии с независимыми пунктами формулы изобретения.
В соответствии с этим первый аспект изобретения относится к способу эксплуатации высоковольтной импульсной системы, предпочтительно для измельчения и/или ослабления материала посредством высоковольтных разрядов. Эта система содержит один или несколько накопителей энергии для подачи энергии для высоковольтных импульсов, а также одно или несколько зарядных устройств для зарядки накопителя(ей) энергии.
При предполагаемой работе в высоковольтном импульсном режиме система генерирует последовательность импульсов высокого напряжения. При этом, накопитель(и) энергии по существу полностью разряжается при каждом высоковольтном импульсе и снова заряжается только после истечения паузы зарядки посредством подачи энергии зарядки с помощью зарядного устройства (устройств) для следующего импульса высокого напряжения.
Посредством способа эксплуатации в соответствии с изобретением в каждом случае создают временное окно между двумя последовательными импульсами высокого напряжения, в течение которого накопитель(и) энергии по существу полностью разряжен, и на него (на них) не подается зарядное напряжение.
Таким образом, в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления способа становится возможным закоротить или заземлить накопитель(и) энергии соответственно в течение такого временного окна (паузы зарядки) без напряжения без протекания тока короткого замыкания или заземления, чтобы переключить систему из работы в высоковольтном импульсном режиме в нерабочее состояние, в котором накопители энергии высоковольтной импульсной системы разряжены и защищены от непреднамеренной зарядки от короткого замыкания или заземления, соответственно.
Таким образом, может быть полностью предотвращено образование дуги во время закорачивания или заземления накопителя(ей) энергии, что, в связи с этим, позволяет создавать практически не подверженные износу системы. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления способа, также можно обойтись без использования резистора короткого замыкания или заземления во время закорачивания или заземления накопителя(ей) энергии.
Кроме того, эксплуатация системы в соответствии с изобретением позволяет вернуться к проверенным и компактным системным концепциям даже в диапазонах напряжений значительно выше 50 кВ.
Преимущественно, после закорачивания или заземления накопителя(ей) энергии зарядное устройств(а) больше не передает зарядную энергию в закороченный или заземленный накопитель(и). Это приводит к преимуществу, которое заключается в том, что не происходит закорачивания или заземления зарядного устройства (устройств) с соответствующей нагрузкой на зарядное устройство (устройства) и соответствующей потерей энергии.
Закорачивание или заземление накопителя(ей) энергии предпочтительно осуществляют с помощью закорачивающих или заземляющих переключателей. Преимущество заключается в том, что эту операцию можно легко автоматизировать. По соображениям безопасности также предпочтительно, чтобы закорачивание или заземление выполняли посредством по меньшей мере двух закорачивающих или заземляющих переключателей на каждый накопитель энергии.
Если контакты закорачивающего или заземляющего переключателя(ей) расположены в масле, что предпочтительно, то преимущественно в общем заполненном маслом контейнере вместе с накопителем(ями) энергии, поэтому становятся возможными особенно компактные системы.
Кроме того, предпочтительно отслеживать состояние переключения соответствующего закорачивающего или заземляющего переключателя посредством датчика и/или оптического дисплея состояния переключения. Таким образом, можно дополнительно повысить безопасность.
Также выгодно, чтобы соответствующий закорачивающий или заземляющий переключатель, находясь в замкнутом состоянии, то есть когда он закорачивает или заземляет накопитель(и) энергии, был механически закреплен и/или заблокирован. Таким образом, можно безопасно предотвратить непреднамеренное устранение короткого замыкания или заземления.
Преимущественно в способе в соответствии с изобретением при работе в высоковольтном импульсном режиме импульсы высокого напряжения генерируются с напряжением более 50 кВ, предпочтительно более 100 кВ, и предпочтительно с частотой более 1 Гц, еще более предпочтительно более 5 Гц.
При таких напряжениях и частотах преимущества изобретения становятся особенно очевидными.
Второй аспект изобретения относится к высоковольтной импульсной системе для выполнения способа в соответствии с первым аспектом изобретения.
Эта система содержит один или несколько накопителей энергии для подачи энергии для высоковольтных импульсов, а также одно или несколько зарядных устройств для зарядки накопителя(ей) энергии.
Кроме того, система содержит один или несколько закорачивающих или заземляющих переключателей для защиты накопителя(ей) энергии от непреднамеренной зарядки посредством соответственно закорачивания или заземления.
Система также содержит устройства для управления системой, с помощью которых системой управляют таким образом, что при предполагаемой работе в высоковольтном импульсном режиме она генерирует последовательность импульсов высокого напряжения, при этом накопитель(и) энергии по существу полностью разряжается при каждом импульсе высокого напряжения и снова перезаряжается для следующего импульса высокого напряжения путем подачи энергии зарядки от зарядного устройства (устройств) только после истечения паузы зарядки.
Система в соответствии с изобретением допускает эксплуатацию в высоковольтном импульсном режиме, при котором в каждом случае между двумя последовательными импульсами высокого напряжения имеется временное окно, в течение которого накопитель(и) энергии полностью разряжен и на него не подается зарядное напряжение.
Таким образом, становится возможным соответственно закоротить или заземлить накопитель(и) энергии в течение такого временного окна без напряжения (во время паузы зарядки) и, таким образом, переключить систему без протекания тока короткого замыкания или заземления из предполагаемого высоковольтного импульсного режима в нерабочее состояние, в котором накопитель(и) энергии высоковольтной импульсной системы разряжен и защищен от непреднамеренной зарядки посредством короткого замыкания или заземление соответственно.
Для этой цели в предпочтительном варианте осуществления системы устройства управления системой выполнены таким образом, что по команде останова, путем замыкания закорачивающего или заземляющего переключателя(ей) во время паузы зарядки, система может переключаться в нерабочее состояние, в котором накопитель(и) энергии высоковольтной импульсной системы разряжен и соответственно закорочен или заземлен и, таким образом, защищен от непреднамеренной зарядки.
Соответственно, образование дуги в случае закорачивания или заземления накопителя(ей) энергии может быть полностью предотвращено, при этом имеют место преимущества, уже упомянутые в отношении первого аспекта изобретения.
Преимущественно, устройства управления системой выполнены таким образом, что после закорачивания или заземления накопителя(ей) энергии зарядное устройство(а) больше не подает заряжающую энергию на соответственно закороченный или заземленный накопитель энергии. Тем самым, преимущество заключается в том, что не происходит закорачивания или заземления зарядного устройства (устройств) с соответствующей нагрузкой на зарядное устройство (устройства) и соответствующей потерей энергии.
По соображениям безопасности также предпочтительно, чтобы система содержала по меньшей мере два закорачивающих или заземляющих переключателя на каждый накопитель энергии соответственно для закорачивания или заземления накопителя(ей) энергии.
Также предпочтительно, чтобы контакты закорачивающего или заземляющего выключателя были расположены в масле, предпочтительно в общем заполненном маслом контейнере вместе с накопителем(ями) энергии. Таким образом, становятся возможны особенно компактные системы.
Кроме того, предпочтительно, чтобы устройства управления системой содержали датчик для контроля состояния переключения закорачивающего или заземляющего переключателя, и/или чтобы имелся оптический дисплей для визуального контроля состояния переключения закорачивающего или заземляющего переключателя. В результате, можно дополнительно повысить безопасность системы.
Кроме того, преимущество состоит в том, что система содержит устройства, с помощью которых соответствующий закорачивающий или заземляющий переключатель, находящийся в замкнутом состоянии, то есть когда он соответственно закорачивает или заземляет накопитель(и) энергии, может быть механически закреплен и/или заблокирован. Таким образом, можно надежно предотвратить непреднамеренное устранение короткого замыкания или заземления.
Также предпочтительно, чтобы закорачивающий или заземляющий переключатель системы находился в замкнутом состоянии в неактивированном состоянии или в состоянии, когда не подается приводящая в действие энергия. Таким образом, можно дополнительно повысить безопасность системы, потому что накопители энергии в системе автоматически закорачиваются или заземляются соответственно в случае сбоя подачи управляющей энергии (например, электрического тока или сжатого воздуха) для закорачивающих или заземляющих переключателей.
Высоковольтная импульсная система в соответствии с изобретением преимущественно разработана таким образом, чтобы с ее помощью можно было генерировать высоковольтные импульсы в заданном высоковольтном импульсном режиме при напряжении более 50 кВ, предпочтительно более 100 кВ и предпочтительно с частотой последовательности более 1 Гц, еще более предпочтительно более 5 Гц.
В таких системах преимущества изобретения особенно очевидны.
Краткое описание чертежей
Дополнительные варианты осуществления, преимущества и применения изобретения вытекают из зависимых пунктов формулы изобретения и последующего описания со ссылкой на чертежи. На чертежах:
на фиг. 1 показана принципиальная схема первой высоковольтной импульсной системы для измельчения материала с помощью высоковольтных импульсов в соответствии с изобретением;
на фиг. 2 показана кривая напряжения накопителя энергии системы, показанной на фиг. 1, в заданном высоковольтном импульсном режиме; и
на фиг. 3 показана принципиальная схема второй высоковольтной импульсной системы для измельчения материала с помощью высоковольтных импульсов в соответствии с изобретением.
Описание вариантов осуществления изобретения
На фиг. 1 показана схема высоковольтной импульсной системы 1 в соответствии с изобретением для электродинамического измельчения скальной породы 2 с помощью высоковольтных разрядов.
Система 1 содержит накопитель энергии в виде конденсатора 3 для подачи энергии для высоковольтных импульсов, а также зарядное устройство 4 для зарядки конденсатора 3, выходной переключатель в виде искрового разрядника 8, а также высоковольтный электрод 9, который обращен к противоэлектроду 10, образованному дном технологического контейнера и заземленному, и находится на расстоянии от него в технологическом контейнере, заполненном технологической жидкостью (водой). Между высоковольтным электродом 9 и противоэлектродом 10 размещается подлежащий измельчению материал 2, погруженный в технологическую жидкость так, чтобы при предполагаемой работе системы в высоковольтном импульсном режиме высоковольтные разряды (импульсы высокого напряжения), генерируемые между двумя электродами 9, 10, проходили через материал 2, который показан в виде резистора с переменной нагрузкой.
Кроме того, система 1 содержит системный контроллер 6 с устройством 7 измерения напряжения и заземляющий переключатель 5 для конденсатора 3.
При выполнении измельчения (эксплуатация системы в высоковольтном импульсном режиме) система 1 генерирует последовательность высоковольтных разрядов между электродами 9, 10 через материал 2. Таким образом, конденсатор 3 полностью разряжается при каждом высоковольтном разряде.
Кривая изменения напряжения U конденсатора 3 при выполнении измельчения с течением времени t, а именно в течение двух циклов зарядки, показана на фиг. 2 Таким образом, напряжение U во время начала разряда составляет приблизительно 100 кВ, а каждый цикл зарядки, включающий в себя соответствующую паузу зарядки LP, занимает около 300 мс.
Системный контроллер 6 с помощью устройства 7 измерения напряжения обнаруживает спад напряжения U конденсатора 3 при соответствующем высоковольтном разряде и управляет зарядным устройством 4 таким образом, что за соответствующим разрядом следует пауза зарядки (LP), в течение которой зарядное устройство 4 не подает никакой энергии зарядки. Только после истечения паузы LP зарядки зарядное устройство 4 снова заряжает конденсатор 3, так что он может обеспечить энергию для следующего высоковольтного разряда.
Если система 1 должна быть переключена из режима выполнения измельчения в нерабочее состояние, в котором конденсатор 3 разряжен и защищен от непреднамеренной зарядки посредством закорачивания или заземления, то системный контроллер 6 по команде останова во время паузы зарядки LP замыкает заземляющий переключатель 5 и управляет зарядным устройством 4 так, чтобы после заземления накопителя 3 энергии оно больше не передавало зарядную энергию на накопитель 3 энергии.
На фиг. 3 показана принципиальная электрическая схема второй высоковольтной импульсной системы в соответствии с настоящим изобретением для измельчения материала с помощью высоковольтных импульсов, которая отличается от системы, показанной на фиг. 1, только тем, что она содержит два заземляющих переключателя 5 для конденсатора 3, и что системный контроллер 6 управляет состоянием переключения каждого заземляющего переключателя 5 с помощью датчика 11.
Хотя в настоящей заявке описаны предпочтительные варианты осуществления изобретения, следует четко указать, что изобретение не ограничено ими и может также осуществляться другим способом в рамках объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (29)

1. Способ эксплуатации импульсной системы (1), в частности, для измельчения и/или ослабления материала (2) с помощью высоковольтных разрядов, содержащей накопитель (3) энергии для обеспечения энергии для высоковольтных импульсов и зарядное устройство (4) для зарядки накопителя (3) энергии, характеризующийся тем, что
при работе в высоковольтном импульсном режиме с помощью указанной системы (1) генерируют последовательность высоковольтных импульсов, при этом накопитель (3) энергии полностью разряжается при каждом высоковольтном импульсе, и его повторно заряжают для следующего высоковольтного импульса после истечения паузы (LP) зарядки путем подачи энергии зарядки с помощью зарядного устройства (4),
при переключении системы (1) из работы в высоковольтном импульсном режиме в неработающее состояние, в котором накопитель (3) энергии высоковольтной импульсной системы (1) разряжен и защищен от непреднамеренной зарядки, накопитель (3) энергии закорачивают и/или заземляют во время паузы (LP) зарядки.
2. Способ по п. 1, в котором после закорачивания и/или заземления накопителя (3) энергии зарядное устройство (4) не подает энергию заряда на закороченный и/или заземленный накопитель (3) энергии.
3. Способ по одному из предыдущих пунктов, в котором закорачивание и/или заземление накопителя (3) энергии осуществляют посредством закорачивающего или заземляющего переключателя (5), в частности посредством по меньшей мере двух закорачивающих или заземляющих переключателей.
4. Способ по п. 3, в котором контакты закорачивающего или заземляющего выключателя размещают в масле, в частности в общем заполненном маслом контейнере вместе с накопителем (3) энергии.
5. Способ по одному из пп. 3 или 4, в котором состояние переключения закорачивающего или заземляющего переключателя (4) отслеживают посредством одного или нескольких датчиков (11).
6. Способ по одному из пп. 3-5, в котором состояние переключения закорачивающего или заземляющего переключателя (6) отслеживают посредством оптического дисплея состояния переключения.
7. Способ по одному из пп. 3-6, в котором закорачивающий или заземляющий переключатель (5) механически закрепляют и/или блокируют в замкнутом состоянии.
8. Способ по одному из предыдущих пунктов, в котором при работе в высоковольтном импульсном режиме генерируют высоковольтные импульсы напряжением более 50 кВ, в частности более 100 кВ.
9. Способ по одному из предыдущих пунктов, в котором при работе в высоковольтном импульсном режиме генерируют высоковольтные импульсы с частотой более 1 Гц, в частности более 5 Гц.
10. Способ по одному из предыдущих пунктов, в котором закорачивание и/или заземление накопителя (3) энергии осуществляют без использования закорачивающего или заземляющего резистора.
11. Высоковольтная импульсная система (1) для осуществления способа по любому из предыдущих пунктов, содержащая:
a) накопитель (3) энергии для обеспечения энергии для высоковольтных импульсов,
b) зарядное устройство (4) для зарядки накопителя (3) энергии,
c) один или несколько закорачивающих или заземляющих переключателей (5) для защиты накопителя (3) энергии от непреднамеренной зарядки посредством закорачивания и/или заземления и
d) устройства (6, 7) для управления системой (1),
причем устройства (6, 7) управления системой (1) выполнены с возможностью управления системой (1) таким образом, что при работе в высоковольтном импульсном режиме система (1) генерирует последовательность высоковольтных импульсов, причем накопитель (3) энергии полностью разряжается при каждом высоковольтном импульсе и повторно заряжается для следующего высоковольтного импульса после истечения паузы (LP) зарядки путем подачи энергии зарядки с помощью зарядного устройства (4).
12. Система (1) по п. 11, в которой устройства (6, 7) управления системой (1) выполнены с возможностью по команде останова переключать систему (1) путем замыкания закорачивающего или заземляющего переключателя (переключателей) (5) во время паузы (LP) зарядки после команды останова в нерабочее состояние, в котором накопитель (3) энергии высоковольтной импульсной системы (1) разряжен и защищен от непреднамеренного заряда посредством закорачивания или заземления соответственно.
13. Система (1) по п. 12, в которой устройства (6, 7) управления системой (1) выполнены с возможностью исключения подачи энергии зарядки на закороченный и/или заземленный накопитель (3) энергии с помощью зарядного устройства (4) после закорачивания и/или заземления накопителя (3) энергии.
14. Система (1) по одному из пп. 11-13, которая содержит по меньшей мере два закорачивающих или заземляющих переключателя.
15. Система по одному из пп. 11-14, в которой контакты закорачивающего или заземляющего переключателя (5) расположены в масле, в частности в общем заполненном маслом контейнере вместе с накопителем (3) энергии.
16. Система (1) по одному из пп. 11-15, которая содержит один или несколько датчиков (11) для контроля состояния переключения закорачивающего или заземляющего переключателя (5).
17. Система по одному из пп. 11-16, которая содержит оптический дисплей состояния переключения для визуального контроля состояния переключения закорачивающего или заземляющего переключателя (5).
18. Система по одному из пп. 11-17, которая содержит устройства механического закрепления и/или блокировки закорачивающего или заземляющего переключателя (5) в замкнутом состоянии.
19. Система (1) по одному из пп. 11-18, в которой закорачивающий или заземляющий переключатель (5) находится в замкнутом состоянии в неактивированном состоянии или в состоянии, когда не подается приводящая в действие энергия.
20. Система (1) по одному из пп. 11-19, которая выполнена с возможностью генерирования в высоковольтном импульсном режиме высоковольтных импульсов напряжения более 50 кВ, в частности более 100 кВ.
21. Система (1) по одному из пп. 11-20, которая выполнена с возможностью генерирования в высоковольтном импульсном режиме последовательности частотой более 1 Гц, в частности более 5 Гц.
22. Применение высоковольтной импульсной системы (1) по одному из пп. 11-21 для измельчения материала (2), обладающего особенно плохой электропроводностью, или композиционного материала, в частности бетона, камня, рудной породы или шлака, посредством высоковольтных импульсов, генерируемых системой (1).
RU2019109002A 2016-08-31 2016-08-31 Способ эксплуатации высоковольтной импульсной системы RU2710432C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CH2016/000113 WO2018039807A1 (de) 2016-08-31 2016-08-31 Verfahren zum betrieb einer hochspannungsimpulsanlage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710432C1 true RU2710432C1 (ru) 2019-12-26

Family

ID=56896287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019109002A RU2710432C1 (ru) 2016-08-31 2016-08-31 Способ эксплуатации высоковольтной импульсной системы

Country Status (11)

Country Link
US (1) US11351556B2 (ru)
EP (1) EP3481556B1 (ru)
JP (1) JP6918112B2 (ru)
KR (1) KR102531485B1 (ru)
CN (1) CN109661275B (ru)
AU (1) AU2016422180B2 (ru)
CA (1) CA3034620A1 (ru)
RU (1) RU2710432C1 (ru)
TW (1) TWI723202B (ru)
WO (1) WO2018039807A1 (ru)
ZA (1) ZA201901503B (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7012255B2 (ja) * 2018-08-29 2022-01-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 電極、放電装置、電極の製造方法、及び電極の検査方法
JP7145424B2 (ja) * 2018-08-29 2022-10-03 パナソニックIpマネジメント株式会社 放電装置
JP6902721B2 (ja) * 2018-08-29 2021-07-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 電圧印加装置及び放電装置
JP6961275B1 (ja) * 2021-01-08 2021-11-05 学校法人福岡工業大学 クロム回収方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1047730A (en) * 1963-11-13 1966-11-09 Gen Electric Improvements in electrical circuits for electrohydraulic systems
SU1000104A1 (ru) * 1981-07-22 1983-02-28 Харьковский инженерно-строительный институт Устройство дл активации строительных смесей
US4653697A (en) * 1985-05-03 1987-03-31 Ceee Corporation Method and apparatus for fragmenting a substance by the discharge of pulsed electrical energy
US6039274A (en) * 1995-02-22 2000-03-21 Itac, Ltd. Method and apparatus for crushing nonconductive materials
RU37654U1 (ru) * 2003-12-15 2004-05-10 Григорьев Юрий Васильевич Многоэлектродная электрогидравлическая установка

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4082866A (en) * 1975-07-28 1978-04-04 Rte Corporation Method of use and electrical equipment utilizing insulating oil consisting of a saturated hydrocarbon oil
KR0184541B1 (ko) * 1995-10-30 1999-04-01 박주탁 골드슈미트 파암장치
US5758831A (en) * 1996-10-31 1998-06-02 Aerie Partners, Inc. Comminution by cryogenic electrohydraulics
DE10333729A1 (de) * 2003-07-23 2005-03-10 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Vorschaltgerät für mindestens eine Hochdruckentladungslampe, Betriebsverfahren und Beleuchtungssytem für eine Hochdruckentladungslampe
DE102004020499A1 (de) * 2004-04-26 2005-11-10 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Schaltungsanordnung zum Betrieb von Hochdruckentladungslampen und Betriebsverfahren für eine Hochdruckentladungslampe
JP4441419B2 (ja) * 2005-02-21 2010-03-31 三菱電機株式会社 三位置開閉器操作機構
DE102007024890A1 (de) * 2007-05-29 2008-12-04 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hochspannungsgenerator und Hochdruckentladungslampe mit derartigem Generator
US20100279904A1 (en) * 2007-07-31 2010-11-04 Chevron U.S.A. Inc. Electrical insulating oil compositions and preparation thereof
JP5594677B2 (ja) * 2009-03-30 2014-09-24 株式会社システック 電気事故防止シミュレータ
EP2766123B1 (de) * 2011-10-10 2015-09-30 Selfrag AG Verfahren zur fragmentierung und/oder vorschwächung von material mittels hochspannungsentladungen
CN102751859B (zh) * 2012-07-11 2015-06-03 圣邦微电子(北京)股份有限公司 软启动电路及其启动控制方法
EP3261769B1 (de) * 2015-02-27 2018-12-26 Selfrag AG Verfahren und vorrichtung zur fragmentierung und/oder schwächung von schüttfähigem material mittels hochspannungsentladungen
CN105534565A (zh) * 2015-12-07 2016-05-04 沈阳彼得康医疗科技有限公司 一种用于结石破碎的高电压脉冲发生装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1047730A (en) * 1963-11-13 1966-11-09 Gen Electric Improvements in electrical circuits for electrohydraulic systems
SU1000104A1 (ru) * 1981-07-22 1983-02-28 Харьковский инженерно-строительный институт Устройство дл активации строительных смесей
US4653697A (en) * 1985-05-03 1987-03-31 Ceee Corporation Method and apparatus for fragmenting a substance by the discharge of pulsed electrical energy
US6039274A (en) * 1995-02-22 2000-03-21 Itac, Ltd. Method and apparatus for crushing nonconductive materials
RU37654U1 (ru) * 2003-12-15 2004-05-10 Григорьев Юрий Васильевич Многоэлектродная электрогидравлическая установка

Also Published As

Publication number Publication date
US11351556B2 (en) 2022-06-07
AU2016422180A1 (en) 2019-02-28
EP3481556A1 (de) 2019-05-15
KR102531485B1 (ko) 2023-05-10
KR20190046812A (ko) 2019-05-07
JP6918112B2 (ja) 2021-08-11
TW201813226A (zh) 2018-04-01
US20210291195A1 (en) 2021-09-23
CN109661275A (zh) 2019-04-19
TWI723202B (zh) 2021-04-01
EP3481556B1 (de) 2020-07-08
AU2016422180B2 (en) 2022-12-01
CA3034620A1 (en) 2018-03-08
CN109661275B (zh) 2021-05-11
ZA201901503B (en) 2020-09-30
JP2019527028A (ja) 2019-09-19
WO2018039807A1 (de) 2018-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2710432C1 (ru) Способ эксплуатации высоковольтной импульсной системы
US6937455B2 (en) Spark management method and device
KR20200055068A (ko) 플라즈마 점화를 위한 시스템 및 방법
CN102202455B (zh) 等离子体生成设备
EP2523205A1 (en) Circuit and method for interrupting a current flow in a DC current path
JP2003092198A (ja) 光源装置
RU2560716C1 (ru) Система импульсно-периодической зарядки
US6639781B2 (en) Electromagnetic dent remover power supply
RU2469826C1 (ru) Способ возбуждения электрической дуги и устройство для его осуществления
EP1482271B1 (en) Apparatus for supplying electric energy to explosion cartridge
CN106696740A (zh) 下电安全装置
JP3720758B2 (ja) 静電塗装装置
KR100553132B1 (ko) 암 파쇄용 팽창 카트리지에 대한 전기공급장치
KR100343983B1 (ko) 고전압, 대전류 펄스 발생장치의 출력제어 및 보호회로
MX2023005157A (es) Aparato de descarga de bateria y su metodo de descarga.
RU2159978C2 (ru) Способ поджига разрядника
CN105966250B (zh) 一种低速电动汽车高压上电管理方法
SU650196A1 (ru) Устройство дл гашени пол электрической машины
RU57056U1 (ru) Устройство защиты от импульсных перенапряжений
SU1129680A1 (ru) Способ запуска искрового промежутка
JPS609867B2 (ja) 静電塗装装置
SU845220A1 (ru) Система питани дл электровакуумныхпОТРЕбиТЕлЕй пОСТО ННОгО TOKA СТЕХНОлОгичЕСКиМи КОРОТКиМи зАМыКАНи Ми
JPH08318521A (ja) 放電衝撃破壊装置
JPH08318522A (ja) 放電衝撃破壊装置
JPH08318520A (ja) 放電衝撃破壊装置